加入收藏 在线留言 联系我们
关注微信
手机扫一扫 立刻联系商家
全国服务热线13954131233

松下蓄电池LC-RA127R2 12V7.2AH消防主机配套电池 参数 图片

更新时间
2025-01-11 10:35:48
价格
请来电询价
品牌
松下
型号
LC-RA127R2T1
规格
12V7.2AH
联系手机
13954131233
联系人
王新华
立即询价

详细介绍

松下蓄电池LC-RA127R2 12V7.2AH消防主机配套电池 参数 图片

松下蓄电池LC-RA127R2 12V7.2AH消防主机配套电池 参数 图片

LC-R--循环普通品

用途:小型家用电器等

特点:运用娴熟AGM技术,精细工艺设计,呈现完美表现;

所有产品出厂前容量检查,以品质铸造优良口碑。


型 号电压(V)容量(Ah)外型尺寸(mm)端子型号
20小时率 20HR长(L)宽(W)高(H)总高(TH)
LC-R061R361.397245055187
LC-R063R463.4134346066187
LC-R064R264.27048102108187
LC-R064R564.57048102108187
LC-R067R267.21513494100187& 250M
LC-R06126121515094100/101.5187& 250M
LC-R121R3121.39747.55055187
LC-R122R2122.2177346066187
LC-R123R4123.4134676066187
LC-R127R2127.215164.594100/101.5187& 250M
LC-RA121212121519894100/101.5187& 250M
LC-RD1217121718176167167M5 L& M5 A
LC-R12331233195.6130155180M6 L
LC-RA121512151519894100/101.5187&250M

铅酸蓄电池主要特征

安全密封

铅酸电池

在正常操作中,电解液不会从电池的端子或外壳中泄露出。没有自由酸

特殊的吸液隔板将酸保持在内,电池内部没有自由酸液,因此电池可放置在任意位置。

泄气系统

电池内压超出正常水平后,VRLA电池会放出多余气体并自动重新密封,保证电池内没有多余气体。

维护简单

由于气体复合系统使产生的气体转化成水,在使用VRLA电池的过程中不需要加水。

使用寿命长

采用了有抗腐蚀结构的铅钙合金栏板VRLA电池可浮充使用10-15年。

质量稳定,可靠性高

采用先进的生产工艺和严格的质量控制系统,VRLA电池的质量稳定,性能可靠。电压、容量和密封在线上进行检验。

安全认证

所有VRLA电池均通过UL安全认证。

产品应用

备用电源

*电信

*太阳能系统

*电子开关系统

*通讯设备:基站,PBX,CATV,WLL,ONU,STB,无绳电话等

*后备电源:UPS,ECR,电脑后备系统,Sequence,ETC等

*紧急设备:应急灯,火警盗警,防火闸

主电源

*通讯设备:收发器

*电力控制机车:采集车,自动运输车,电动轮椅,清洁机器人,电动车等

*机械工具启动器:剪草机,hedge trimmers,无绳电钻,电动起子,电动雪橇,等等

*工业设备/仪器

*摄像:闪光灯,VTR/VCR,电影灯等

其它便携式设备,等等

产品结构

VRLA电池是这样设计的:在电池中,一部分数量的电解液被吸收在极片和隔板中,以此增加负极吸氧能力,阻止电解液损耗,使电池能够实现密封。

VRLA电池结构

Parts组件

材料

作用

正极

正极为铅-锑-钙合金栏板,内含氧化铅为活性物质

保证足够的容量

长时间使用中保持蓄电池容量,减小自放电

负极

负极为铅-锑-钙合金栏板,内含海绵状纤维活性物质

保证足够的容量

长时间使用中保持蓄电池容量,减小自放电

隔板

先进的多微孔AGM隔板保持电解液,防止正极与负极短路。

防止正负极短路

保持电解液

防止活性物质从电极表面脱落

电解液

在电池的电化学反应中,硫酸作为电解液传导离子

使电子能在电池正负极活性物质间转移

外壳和盖子

在没有特别说明下,外壳和盖子为ABS树脂

提供电池正负极组合栏板放置的空间

安全阀

材质为具有优质耐酸和抗老化的合成橡胶。

电池内压高于正常压力时释放气体,保持压力正常

阻止氧气进入

端子

根据电池的不同,正负极端子可为连接片、棒状、螺柱或引出线。

密封端子有助于大电流放电和长的使用寿命

电极中的电化学反应

阀控铅酸电池的电化学反应式如下所示。充电是将外部直流电源连在蓄电池上进行充电,使电能转化成化学能储存起来。放电是电能从电池中释放出来去驱动外部设备。

当VRLA蓄电池充电将达到顶点时,充电电流只被用来分解电解液中的水,此时,电池正极产生氧气,负极产生氢气,气体会从蓄电池中溢出,造成电解液减少,需不定时加水。

另一方面,充电末期或过充条件下,充电能量被用来分解水,正极产生的氧气与负极的海绵状铅反应,使负极的一部分处于未充满状态,抑制负极氢气的产生。


相关产品

联系方式

  • 联系电话:未提供
  • 联系人:王新华
  • 手  机:13954131233